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Un paso definitivo hacia la regeneración: crean células artificiales que se comportan como las biológicas

Un paso definitivo hacia la regeneración: crean células artificiales que se comportan como las biológicas

La regeneración de tejidos es uno de los objetivos más perseguidos por expertos en medicina, ingeniería genética y biomedicina. Ahora estamos mucho más cerca gracias a un estudio en el que demuestran cómo lograron crear células artificiales que se comportan como biológicas. Describen los pasos para manipular el ADN y proteínas para crear células que se ven y actúan como las del cuerpo, con implicaciones en medicina regenerativa, administración de medicamentos y diagnóstico.

- Paper (abierto): www.nature.com/articles/s41557-024-01509-w
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El modelo de neurona humana allana el camino para nuevas terapias contra el Alzheimer (eng)

El modelo de neurona humana allana el camino para nuevas terapias contra el Alzheimer (eng)

Los científicos de Weill Cornell Medicine han desarrollado un innovador modelo de neurona humana que simula de manera sólida la propagación de agregados de proteína tau en el cerebro, un proceso que impulsa el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Este nuevo modelo ha llevado a la identificación de nuevos objetivos terapéuticos que potencialmente podrían bloquear la propagación de tau.www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00306-4
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El envejecimiento se acompaña de rigidez de las células T y reducción de la migración intersticial a través de una organización nuclear disfuncional. (IN)

la creciente evidencia indica que el envejecimiento también modula las propiedades mecánicas de las células y el ordenamiento interno de diversos componentes celulares.
Con base en evidencia previa que sugiere que el tamaño nuclear relativo contribuye a las variaciones de la rigidez de las células T, examinamos si los cambios asociados con la edad en la migración de las células T están dictados por parámetros biofísicos, en parte a través de la organización del citoesqueleto nuclear y la deformabilidad celular.
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Entramado biológico auto-organizado

Investigadores de la UTM presentaron una hipótesis relacionada con la auto-organización. Se apoya en el descubrimiento de una red homogénea de proteínas que, sujeta a presión generada por motores moleculares, se compacta en fibras altamente condensadas. Este nuevo sistema modelo del citoesqueleto (esqueleto celular) de células vivas se parece a un mini-laboratorio diseñado para explorar la manera en que la estructura funcional de las células se ensambla.
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El citoesqueleto regula la expresión génica

La actina es una proteína forma el citoesqueleto de las células, participando en multitud de procesos como la elongación celular, el tráfico de proteínas a membrana o el movimiento de los orgánulos. Esta abundante proteína es prácticamente idéntica en todos los seres eucariotas, desde plantas a humanos, y suele tener funciones similares en todos los seres vivos donde se encuentra. El grupo de Antonio Leyva acaba de publicar en la revista Developmental Cell, que esta proteína es suficiente para alterar la expresión de los genes.
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Explorando el interior de las células en 3D  

Los estudiantes de la St. Olaf College tomaron rebanadas de células de Tetrahymena durante el apareamiento y montaron en un modelo en 3-D de la estructura del citoesqueleto. Muestra las membranas internas de las células conectadas (verde) y las fibras que proporcionan la estructura del esqueleto (rojo) que participan en el proceso de apareamiento de los protozoos.

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